摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 混凝土搅拌运输车发展现状 | 第14-15页 |
1.2.2 搅拌筒内部混凝土流动状态研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 混凝土搅拌车搅拌叶片型线研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 新拌混凝土数值模拟方法研究现状 | 第17-18页 |
1.2.5 离散元法在新拌混凝土应用的研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 本文章节安排 | 第20-21页 |
第二章 离散元法介绍及相似理论的应用 | 第21-33页 |
2.1 离散元理论介绍 | 第21-25页 |
2.1.1 离散元法简介 | 第21页 |
2.1.2 离散元素法的颗粒模型 | 第21-23页 |
2.1.3 离散元素法求解问题的基本过程 | 第23-25页 |
2.2 EDEM软件介绍 | 第25页 |
2.3 搅拌筒结构组成及工作原理 | 第25-27页 |
2.3.1 搅拌筒结构组成 | 第25-26页 |
2.3.2 搅拌筒工作机理 | 第26-27页 |
2.4 搅拌车工作方式 | 第27页 |
2.5 新拌混凝土流变学 | 第27-28页 |
2.6 相似理论在数值模拟中的应用 | 第28-31页 |
2.6.1 牛顿相似定律 | 第29-30页 |
2.6.2 弗劳德准则 | 第30页 |
2.6.3 搅拌筒仿真中相似理论的应用 | 第30-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 搅拌筒叶片螺旋线及后锥曲面优化设计 | 第33-49页 |
3.1 对数螺旋线方程 | 第33-34页 |
3.2 搅拌与离析机理分析 | 第34-36页 |
3.2.1 搅拌机理分析 | 第34-35页 |
3.2.2 离析机理分析 | 第35-36页 |
3.3 螺旋角与搅拌效果之间的关系 | 第36-37页 |
3.4 螺旋线的设计 | 第37-39页 |
3.5 设计结果对比 | 第39-41页 |
3.6 螺旋叶片建模及光顺性检验 | 第41-45页 |
3.6.1 螺旋叶片建模 | 第41-43页 |
3.6.2 光顺性检验 | 第43-45页 |
3.7 后锥叶片结构改进 | 第45-47页 |
3.8 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 新拌混凝土离散元模型的建立及其仿真参数校核 | 第49-61页 |
4.1 新拌混凝土离散元模型的建立 | 第49-50页 |
4.2 新拌混凝土离散元模型接触参数标定 | 第50-53页 |
4.2.1 接触模型的选取 | 第50-52页 |
4.2.2 模型参数的类型 | 第52页 |
4.2.3 参数范围初步选取 | 第52-53页 |
4.3 塌落度实验 | 第53-56页 |
4.4 L箱实验 | 第56-58页 |
4.5 物料接触参数和表面能参数 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 搅拌及出料过程数值模拟分析 | 第61-77页 |
5.1 搅拌过程离散元模拟设置 | 第61-62页 |
5.2 搅拌叶片对搅拌匀质性的影响对比分析 | 第62-65页 |
5.3 搅拌叶片对微观颗粒的影响 | 第65-69页 |
5.3.1 搅拌叶片对单颗粒轨迹的影响对比分析 | 第65-67页 |
5.3.2 搅拌叶片对颗粒簇速度的影响对比分析 | 第67-69页 |
5.4 搅拌叶片对出料效率的影响对比分析 | 第69-72页 |
5.5 搅拌叶片对出料匀质性的影响对比分析 | 第72-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 本文工作总结 | 第77-78页 |
6.2 研究展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85页 |